Клеточная теория. Типы клеточной организации презентация

Содержание

Слайд 2

План лекции 1. Создание и основные положения клеточной теории. 2.

План лекции

1. Создание и основные положения клеточной теории.
2. Систематика.

3. Типы клеточной организации.
4. Методы изучения клеток
Слайд 3

1. К эукариотическим организмам относятся: А. Бактерии Б. Высшие растения

1. К эукариотическим организмам относятся:
А. Бактерии Б. Высшие растения В. Животные

Г. Вирусы
 2. К прокариотам относят организмы которые:
А. Не имеют оформленного ядра Б. Состоят из одной клетки
В. Имеют мелкие размеры Г. Не имеют пластид
 3. Вирусы – это организмы:
А. Многоклеточные Б. Одноклеточные В. Неклеточная форма Г. Все перечисленное
 4. В клетках бактерий отсутствуют:
А. Рибосомы Б. Включения В. ДНК и РНК Г. Эндоплазматическая сеть
 5. Какой уровень организации живого служит объектом изучения цитологии?
А. Биоценотический Б. Популяционно-видовой В. Биосферный Г. Клеточный
Слайд 4

Клеточная теория — важнейшее биологическое обобщение, согласно которому все живые

Клеточная теория

— важнейшее биологическое обобщение, согласно которому все живые организмы состоят

из клеток.

«…Клетка – это своего рода атом в биологии»
Английский биофизик и биохимик Джон Кендрю

Слайд 5

Ро́берт Гук (1635-1703) - английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист. Его смело можно

Ро́берт Гук (1635-1703) - английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист. Его смело можно назвать

одним из отцов физики, в особенности экспериментальной. 1665 г. - открыл клетки на срезе пробки. Гук использовал слово «cell», что по-английски означает «ячейка». На русский язык термин был переведён как «клетка».
Слайд 6

Антони ван Ле́венгук (1632 - 1723) - нидерландский купец, натуралист,

Антони ван Ле́венгук (1632 - 1723) - нидерландский купец, натуралист,

конструктор микроскопов. Он усовершенствовал микроскоп Гука и создал линзы, дающие увеличение в 100-300 раз! Так открыли мир одноклеточных организмов. 1680 г. - открыл одноклеточные организмы (сперматозоиды, эритроциты, инфузории, бактерии)
Слайд 7

Ро́берт Бро́ун (1773—1858) - шотландский ботаник конца XVIII — первой

Ро́берт Бро́ун (1773—1858) - шотландский ботаник конца XVIII — первой половины

XIX века, морфолог и систематик растений, первооткрыватель «броуновского движения»
1831 г. - открыл ядро в растительных клетках.
Слайд 8

Маттиас Якоб Шлейден (1804 – 1881) – в 1838 г.

Маттиас Якоб Шлейден (1804 – 1881) – в 1838 г. немецкий

ботаник и общественный деятель, пришел к выводу, что ткани растений состоят из клеток, сходных по строению.
Слайд 9

Теодор Шванн (1810 – 1882) - немецкий зоолог, цитолог, гистолог

Теодор Шванн (1810 – 1882) - немецкий зоолог, цитолог, гистолог и

физиолог, автор клеточной теории – в 1839 году открыл ядро в животных клетках, вывел первую клеточную теорию.
Слайд 10

Карл Эрнст фон Бэр (1792 – 1876) (или, как его

Карл Эрнст фон Бэр (1792 – 1876) (или, как его называли

в России, Карл Макси́мович Бэр) - один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, академик Петербургской академии наук, президент Русского энтомологического общества, один из основателей Русского географического общества. Открыл яйцеклетку млекопитающих. Сформулировал положение, что клетка не только единица строения, но и единица развития живых организмов.
Слайд 11

Ру́дольф Людвиг Карл Ви́рхов (1821 – 1902) - немецкий учёный

Ру́дольф Людвиг Карл Ви́рхов (1821 – 1902)
- немецкий учёный и политический

деятель второй половины XIX столетия, врач, патологоанатом, гистолог, физиолог, один из основоположников клеточной теории в биологии и медицине, основоположник теории клеточной патологии в медицине; был известен также как археолог, антрополог и палеонтолог.
1858 год - Вирхов дополнил клеточную теорию.
Обосновал принцип преемственности клеток
("каждая клетка из клетки").
Слайд 12

Основные положения клеточной теории 1. Клетка — основная, элементарная, структурная

Основные положения клеточной теории

1. Клетка — основная, элементарная, структурная и функциональная

единица живого.
2. Клетки всех живых организмов сходны по строению и химическому составу.
3. Новые клетки возникают только путем деления ранее существовавших клеток.
4. Клеточное строение организмов — доказательство единства происхождения всего живого.
Слайд 13

На рубеже 19 и 20-х веков сформировалась новая биологическая наука

На рубеже 19 и 20-х веков сформировалась новая биологическая наука

цитология (от греч. китос – клетка, логос - учение).

Цитология изучает:
1. Строение клеток
2. Строение органоидов клеток
3. Функции органоидов и других внутриклеточных структур
4. Химический состав клеток
5. Размножение и развитие клеток

Слайд 14

Систематика - наука о многообразии живых организмов и распределении их

Систематика - наука о многообразии живых организмов и распределении их по

группам по степени их родства (классификации).
Слайд 15

Слайд 16

Органоиды - постоянные, обязательно присутствующие, компоненты клетки, выполняющие специфические функции.

Органоиды - постоянные, обязательно присутствующие, компоненты клетки, выполняющие специфические функции.

Органоиды могут быть ограничены одной или двумя мембранами (мембранные органоиды) или не ограничены мембранами (немембранные органоиды).
Включения - непостоянные компоненты клетки, представляющие собой отложения веществ, временно выведенных из обмена или конечных его продуктов.
Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ БАКТЕРИИ

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ БАКТЕРИИ

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Сравнение эукариотических организмов I Сходство: 1. 2. 3. II Различия:

Сравнение эукариотических организмов

I Сходство: 1.
2.
3.
II Различия:

Слайд 23

Методы изучения клеток 1) световая микроскопия, 2) электронная микроскопия, 3)

Методы изучения клеток

1) световая микроскопия,
2) электронная микроскопия,
3) дифференциальное ультрацентрифугирование,


4) рентгеноструктурный анализ,
5) хроматография,
6) электрофорез,
7) микрохирургия,
8) метод культуры клеток и тканей,
9) радиоавтография.
Слайд 24

1. Световая микроскопия Изучает клеточные формы и структуры: ядро, митохондрии,

1. Световая микроскопия

Изучает клеточные формы и структуры: ядро, митохондрии, хлоропласты,

аппарат Гольджи и т.д.
Увеличивает в 1000-и раз.
Слайд 25

2. Электронная микроскопия Изобретён в 30-х годах 20-го века. Современные

2. Электронная микроскопия

Изобретён в 30-х годах 20-го века.
Современные

электронные микроскопы позволяют увеличить изображение до
1 000 000 раз и более детально рассматривать структуру органоидов клетки.
Слайд 26

3. Дифференциальное ультрацентрифугирование Основан на различной плотности органоидов и при

3. Дифференциальное ультрацентрифугирование

Основан на различной плотности органоидов и при очень быстром

вращении органеллы располагаются в растворе слоями в соответствии с плотностью.
Слайд 27

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием в области рентгеноструктурного анализа рентгеновским

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием в области рентгеноструктурного анализа рентгеновским

дифрактометром Xpert Pro (Phillips)

4. Рентгеноструктурный анализ

Слайд 28

5. Хроматография - метод основан на том, что в неподвижной

5. Хроматография

- метод основан на том, что в неподвижной среде, через

которую протекает растворитель, каждый из компонентов смеси движется со своей собственной скоростью, независимо от других; смесь веществ при этом разделяется.
Слайд 29

Капиллярный электрофорез определяет некоторые виды белков в сыворотке крови, Elektroforez-belkov2

Капиллярный электрофорез определяет некоторые виды белков в сыворотке крови, Elektroforez-belkov2

6. Электрофорез

-

применяется для разделения частиц, несущих заряды, широко применяется для выделения и идентификации аминокислот.
Слайд 30

7. Микрохирурги́я - метод выполнения оперативных вмешательств с использованием оптических приборов, специальных инструментов

7. Микрохирурги́я

- метод выполнения оперативных вмешательств с использованием оптических приборов,

специальных инструментов
Слайд 31

8. Метод культуры клеток и тканей Он позволяет увидеть рост

8. Метод культуры клеток и тканей

Он позволяет увидеть рост клеток,
наблюдать

за размножением,
определять влияние различных веществ на клетки.
Слайд 32

9. Радиоавтография сравнительно новый метод, обязанный своим возникновением развитию ядерной

9. Радиоавтография

сравнительно новый метод, обязанный своим возникновением развитию ядерной физики, которое

сделало возможным получение радиоактивных изотопов различных элементов.
Один из способов обнаружения радиоактивности основан на ее способности действовать на фотопленку подобно свету. Радиоактивное излучение проникает сквозь черную бумагу, используемую для того, чтобы защитить фотопленку от света, и оказывает на пленку такое же действие, как свет.
Слайд 33

Результаты теста: 1. Б, В 2. А 3. В 4.

Результаты теста:

1. Б, В
2. А
3. В
4. Г
5. Г

Критерии оценивания:
«5» - всё

верно
«4» - одна ошибка
«3» - две ошибки
«2» - три ошибки
Слайд 34

ВЫВОД Клетка является единицей строения всех живых организмов (кроме вирусов).

ВЫВОД
Клетка является единицей строения всех живых организмов (кроме вирусов).
Общность химического состава

и строения говорит о единстве происхождения всего живого на Земле.
Имя файла: Клеточная-теория.-Типы-клеточной-организации.pptx
Количество просмотров: 88
Количество скачиваний: 0